扈桂讓
(山西省地震局,山西 太原 030021)
活動斷層是地震破壞的元兇,山西歷史地震頻發(fā),是中國地震災(zāi)害損失最重的地區(qū)。山西北部大城市位于第四系覆蓋區(qū),使得影響城市安全的活動斷層隱伏于地下,根據(jù)規(guī)范場地在施工之前應(yīng)進(jìn)行活動斷層探測,確定其第四紀(jì)活動與位移速率,并評估其地震危險(xiǎn)性[1],本項(xiàng)目場地位于山西北部某地。在綜合分析場地地震構(gòu)造環(huán)境的基礎(chǔ)上,旨在運(yùn)用當(dāng)前的技術(shù)方法與手段[2-3],對場地范圍進(jìn)行斷裂探測。
為研究場地范圍內(nèi)是否發(fā)育斷裂或構(gòu)造地裂,運(yùn)用地質(zhì)雷達(dá)方法對場地進(jìn)行了地球物理勘探。
在探測區(qū),共布設(shè)了3條地質(zhì)雷達(dá)測線,編號分別為GPR1,GPR2和GPR3(見圖1)。其中測線GPR1由東往西探測,GPR2由北往南探測,GPR3由東往西探測(見表1)。
表1 測線信息表
圖2為GPR1解釋圖。在地質(zhì)雷達(dá)反射剖面上,根據(jù)現(xiàn)場的其他地質(zhì)資料,判斷距測線起點(diǎn)約15 m處可能存在活動斷層異常分布點(diǎn)。
圖3為GPR2的地質(zhì)雷達(dá)反射疊加剖面及解釋圖,根據(jù)其他地質(zhì)資料解釋,場地在深度3 m以內(nèi)的反射信號清晰,同相軸連續(xù),未發(fā)現(xiàn)明顯的斷錯跡象。
圖4為測線GPR3的地質(zhì)雷達(dá)反射疊加剖面及解釋圖。測區(qū)的電線,是主要的異常信號源。沿著測線,深度3 m以內(nèi)的反射信號清晰,同相軸連續(xù),未發(fā)現(xiàn)明顯的斷錯跡象。
對場地進(jìn)行了探槽驗(yàn)證,場地范圍屬沖洪積平原區(qū),地形平坦,無大規(guī)模沖溝,無高陡邊坡。地表表層覆蓋耕植土。項(xiàng)目組以地質(zhì)雷達(dá)探測為基礎(chǔ),結(jié)合其剖面分析結(jié)果,在場地南北側(cè)分別進(jìn)行了探槽開挖驗(yàn)證。探槽開挖位置見圖1。下文分別對兩個探槽開挖的地層剖面進(jìn)行介紹。
南側(cè)探槽剖面長約45 m,深約5 m,走向SE。探槽地層剖面如圖5所示,地層描述如下:
①耕植土,多呈黑褐色,厚20 cm~30 cm,植物根系發(fā)育。
②褐黃色粉質(zhì)黏土,夾礫石層,礫石自西向東逐漸增多,大致呈水平排列,中等磨圓。
③灰白色鈣質(zhì)結(jié)核層。
④黃褐色細(xì)砂透鏡體,水平層理明顯。
⑤砂礫石層,以礫石為主,夾中細(xì)砂,礫徑大者3 cm~5 cm,中等磨圓,礫徑自西向東逐漸變細(xì)。該層最底部礫石層呈水平排列。
⑥褐黃色細(xì)砂層,呈水平層理,夾黃色砂層夾層延伸十幾米不見。
⑦褐黃色中細(xì)砂層,近水平層理排列,上部見礫石條帶呈水平排列,中下部見5 cm~10 cm厚粉質(zhì)黏土透鏡體。
⑧褐黃色粉質(zhì)黏土透鏡體,厚5 cm~10 cm。
⑨小礫石層,1 cm~3 cm礫徑,中等磨圓,雜亂排列。
⑩褐黃色粉質(zhì)黏土層,厚5 cm~7 cm。
通過以上可以看出,該探槽揭示地層,除地表為黑褐色耕植土外,下覆地層多為砂礫石層,局部分布粉質(zhì)黏土層。從剖面上可見礫石層、砂層多呈水平排列,未見斷層斷錯或構(gòu)造地裂等現(xiàn)象。
北側(cè)探槽剖面長約45 m,深約5 m,走向SE。探槽地層剖面如圖6所示,地層描述如下:
①耕植土,多呈黑褐色,厚20 cm~30 cm,植物根系發(fā)育。
②褐色粉質(zhì)黏土層,少含小塊礫石,含鈣質(zhì)結(jié)核,呈灰白色。
③黃褐色砂礫石層,礫徑1 cm~2 cm,中等磨圓,呈水平排列。
④褐黃色細(xì)砂層,呈斜層理、交錯層理。
⑤褐黃色粉質(zhì)黏土層,夾礫石塊,中等磨圓。
⑥褐黃色粉質(zhì)黏土層。
同一時間,使用日本SPAD502葉綠素含量測定儀采集對不同作物葉片葉綠素相對含量,打開電源后校準(zhǔn),然后測定作物葉片的SPAD值,測作物上、中、下不同位置的葉片的SPAD值,記錄這個作物的葉綠素含量值,每塊地選擇3個樣點(diǎn),每個樣點(diǎn)選擇3株測定后,平均后作為這個地塊的這個作物的SPAD值。
⑦礫石層,密集排列,磨圓差,分選中等。
⑧褐黃色中細(xì)砂層,呈水平層理。
⑨砂礫石層,呈水平排列,水平層理明顯。
⑩小塊礫石層條帶,礫徑1 cm~2 cm,磨圓中等。
通過以上描述可看出,該探槽揭示的地層多為礫石層、砂層及粉質(zhì)黏土層,對比于南部探槽,該探槽粉質(zhì)黏土成分增多。該探槽揭示的礫石、砂層等多呈水平分布,未見斷層斷錯或構(gòu)造地裂等現(xiàn)象。但是見地層之間的關(guān)系并非嚴(yán)格的上下疊置關(guān)系,如砂層與粉質(zhì)黏土層、礫石層與粉質(zhì)黏土層呈傾斜接觸,形成傾斜界面。在地質(zhì)雷達(dá)探測時,這種界面就會形成信號差異,在成果解釋時會被認(rèn)為異常點(diǎn)。GPR1測線上的電性異常點(diǎn)可能就是這種情況。
1)對于山西北部諸多第四系覆蓋層發(fā)育的斷陷盆地,其活動斷層處于隱伏狀態(tài),導(dǎo)致其地震危險(xiǎn)性評估出現(xiàn)較大偏差。為準(zhǔn)確探測其活動斷層的空間位置,經(jīng)實(shí)踐證明使用地質(zhì)雷達(dá)探測是最有效、最經(jīng)濟(jì)的一種探測手段。
2)目前通用第四系隱伏斷層探測的有效方法為人工淺層地震探測,該方法和地質(zhì)雷達(dá)探測對比,人工淺層地震探測的分辨率50 m,無法識別僅經(jīng)歷了最新一次地震事件的地層。此外,近地表20 m~30 m是人工淺層的盲區(qū)、在這個深度,地質(zhì)雷達(dá)探測能準(zhǔn)確探測隱伏斷層的上斷點(diǎn)埋深和最新活動時代。
3)本次現(xiàn)場采用瑞士MALS公司生產(chǎn)的地質(zhì)雷達(dá)探測系統(tǒng)、由ProEx主機(jī)、100 MHz的屏蔽天線和50 MHz的非屏蔽天線組成,采取點(diǎn)測和測距輪兩種方式。對于100 MHz的屏蔽天線、采用測輪距方式、采樣頻率1 000 MHz~1 200 MHz、采樣時窗300 ns~400 ns、采樣間隔0.05 m、每道數(shù)據(jù)疊加32次。對于50 MHz非屏蔽天線,采用點(diǎn)測方式,采樣頻率550 MHz~600 MHz、采樣時窗450 ns~500 ns、采樣間隔0.5 m,每道數(shù)據(jù)疊加64次。數(shù)據(jù)使用Reflexw軟件進(jìn)行處理。
4)本工程場地用100 MHz和50 MHz兩種天線,實(shí)踐證明:100 MHz天線的探測范圍和本場地符合的較好,能更好的屏蔽外界的干擾。通過測輪距得到的數(shù)據(jù)量更大,對地下結(jié)構(gòu)的分辨率更高。此外,場地附近地下電纜、地下溝還是對最終的解釋結(jié)果有影響,實(shí)際操作中,要盡可能干擾排除。
5)本次工作在場地內(nèi)布置了3條地質(zhì)雷達(dá)測線,未發(fā)現(xiàn)明顯的斷錯跡象,僅在測線GPR1上發(fā)現(xiàn)一個電性異常點(diǎn),經(jīng)探槽揭示,電性異常點(diǎn)可能是地層的傾斜接觸引起的。在場地南北側(cè)分別開挖了探槽進(jìn)行驗(yàn)證。探槽剖面顯示,場地5 m以內(nèi)下伏地層多為砂層、礫石層及粉質(zhì)黏土層,兩個探槽內(nèi)地層分布稍有差異,但是地層均呈水平分布,水平層理明顯,未發(fā)現(xiàn)有斷層斷錯或構(gòu)造地裂等現(xiàn)象。地質(zhì)雷達(dá)結(jié)合探槽施工是活動斷層探測的有效方法。